[发明专利]一种偏滤器吹扫试验环路数据采集系统及方法在审

专利信息
申请号: 202011120532.0 申请日: 2020-10-19
公开(公告)号: CN112362297A 公开(公告)日: 2021-02-12
发明(设计)人: 李炜葆;胡建生;杨雷;傅鹏;朱黎黎;郭斌 申请(专利权)人: 中国科学院合肥物质科学研究院
主分类号: G01M10/00 分类号: G01M10/00;G01N21/84
代理公司: 北京科迪生专利代理有限责任公司 11251 代理人: 张乾桢
地址: 230031 安徽*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 滤器 试验 环路 数据 采集 系统 方法
【说明书】:

发明涉及一种偏滤器吹扫试验环路数据采集系统及方法,包括:偏滤器吹扫试验平台EDBP,EDPB包括供水支路、供气支路、气水混合回路;偏滤器吹扫试验平台EDBP是以EAST上偏滤器冷却通道为原型1:1设计建造的吹扫试验平台,EDBP的主要部件主要包括:不锈钢组件、有机玻璃组件、罗茨风机、闸阀(GV)、球阀(BAV)、PVC软管、供水箱、回水箱、水泵、压力变送器(PT)、压差变送器(DPT)、质量流量计、称量变送器、排水箱等。

技术领域

本发明涉及偏滤器装置领域,尤其是一种偏滤器吹扫试验环路数据采集系统及方法。

背景技术

偏滤器吹扫过程涉及气液两相流动,气液发展过程较为复杂,当前对于气液两相流动过程的研究多建立于试验分析,随着多相流学科的发展,一些高校及研究所对多相流流动参数及流动特性的检测展开了大量工作,相继建立了多相流试验装置,展开多相流的试验研究,更是提出了大量的经验公式,对未来的多相流研究奠定了坚实基础。

偏滤器吹扫过程有别于传统的多相流研究,气体和液体从独立两相发生强烈地相互作用,气体作用于液体表面,逐步形成气液两相流动,发展过程更为复杂,气液发展界面也更为复杂,采用试验研究可以深入观察气液相互作用,掌握特定了吹扫流动规律。

发明内容

为了解决上述技术问题,本发明提出一种偏滤器吹扫试验环路数据采集系统及方法。

本发明针对吹扫模型,偏滤器模型进行冷却流道抽取后,进行局部优化,按照1:1的比例,设计出等比例的偏滤器模型,保证试验现象与真实的水力现象吻合。

本发明的技术方案为:一种偏滤器吹扫试验环路数据采集系统,包括:

偏滤器吹扫试验平台EDBP,EDPB包括供水支路、供气支路、气水混合回路;具体包括如下部件:

供气支路依次设有第一闸阀GV1(1)、第一罗茨风机(2)、第二闸阀GV2(3),以及并联的第三闸阀GV3(4)、第二罗茨风机(5)、第四闸阀GV4(6),第二闸阀 GV2(3)、第四闸阀GV4(6)汇合到流量计(7),再连接到第一球阀(8),通过第一三通T1(9)连接有第二球阀BAV2(10)第一压力变送器PT-1(11);第一三通T1 (9)的另一端连接第二三通T2(12)、第三三通T3(14),第三三通T3(14)处,分为两个支路,其中一个支路通过第三球阀BAV3(15)、第四三通(16)、第五三通 (19)向有机玻璃组件供气;其中另一个支路通过第六球阀BAV6(29)、第七球阀BAV7 (30)、第九三通T9(31)、第十三通T10(32)第十一三通T9(33)向不锈钢组件供气;

在第四三通(16)还通过第四球阀BAV4(17)连接有第二压力变送器(18);第十三通T10通过第九球阀(39)连接有第三压力变送器(50);

有机玻璃组件不锈钢组件有机玻璃组件下方设有第一称重变送器,用于计量水的重量;有机玻璃组件两端连接有第一压差变送器(22);不锈钢组件两端连接有第二压差变送器(42);所述供水支路依次设有供水箱(44)、水泵(45)、第十四三通T14(46) 在第十四三通T14(46)处,分别通过第十三球阀(47)球阀向有机玻璃组件供水,通过第八球阀BAV8(38)向不锈钢组件进行供水,有机玻璃组件通过第十四球阀BAV14 (48)回水至回水箱,不锈钢组件通过第十三三通T13(35)和第十一球阀BAV11(43) 回水至回水箱;

气水混合回路包括:连接到有机玻璃组件后面的第六三通T6(23)、第五球阀BAV5(24);连接到不锈钢组件后面的第十二三通T12(34)、第十三三通T13(43)、第十二球阀BAV12(36)、第十五球阀BVA15(37)依次设有球阀、三通、排水箱、第二称重变送器;有机玻璃组件和不锈钢组件的混合的气水都通过第七三通T7(25)排至排水箱(28),第二称重变送器(27)计量排出的水的重量;

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